我系王訓教授課題組在亞納米尺度材料控制方向取得新進展。
根據(jù)傳統(tǒng)的“LaMer 模型”,材料的生長過程通常包括成核和生長兩個階段,且其最終產物的形狀和大小通常是在生長階段中由晶核和周圍單體之間的相互作用決定的。最近,王訓課題組首次提出了一種新的物質生長模式?;谠撜n題組之前發(fā)展的“良溶劑-不良溶劑”亞納米尺度材料合成策略,在將晶核尺寸限制在亞納米尺度的基礎上,通過在無機納米材料的反應體系中引入與晶核尺寸相當、具有明確尺寸、結構的團簇(比如多酸(POMs))來干預材料的成核。在成核階段,團簇與晶核通過相互作用共組裝形成團簇-晶核共組裝體,其最終生長成為二元的超晶格組裝體。該組裝體材料高度有序,但其并非結晶態(tài)。這些二元的團簇-晶核共組裝體材料進一步可作為基底捕捉不同種類的第三或第四種納米團簇,進一步轉化為三元或四元的超晶格組裝體。研究發(fā)現(xiàn),這些組裝體可作為原子級位點催化劑,在催化室溫汽油脫硫和立體選擇性催化反應中都表現(xiàn)出了高效的催化活性。這種在亞納米尺度下調控材料結構的新方法,將為建立一個新的“材料基因庫”奠定堅實的基礎。
論文在線發(fā)表于Nature Chemistry (https://doi.org/10.1038/s41557-019-0303-0)。該工作由王訓課題組與南洋理工大學李述周教授課題組合作完成,李述周課題組負責分子動力學模擬部分。論文第一作者為我系15級博士研究生劉俊利同學,共同第一作者為匙文雄博士。該研究得到國家自然科學基金委和科技部重點研發(fā)項目支持。
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